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第第 1 1 章章 供电系统图纸,联系供电系统图纸,联系 153893706153893706 1.11.1 矿山供电的基本要求矿山供电的基本要求 1.1.1 供电可靠 供电可靠就是要求不间断供电。供电中断时不仅会影响矿井 的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井 的破坏。例如煤矿井下的空气中含有瓦斯气体,并且有水不断涌 出,突然停电,将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹 矿井,工作人员窒息死亡或引起瓦斯、煤尘爆炸,危及矿井和人 身安全。因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电 源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电 源线路故障或停电检修时,则由另一路电源线路继续供电,以保 证供电的可靠性。 1.1.2 供电安全 供电安全具有两个方面的意义,即防止人身触电和防止由于 电气设备的损坏和故障引起的电气火灾及瓦斯、煤尘爆炸事故。 煤矿井下空间狭小、潮湿阴暗,井下电气设备的受潮和机械损伤 容易发生人身触电事故;供电线路和用电设备的损伤和故障产生 的电气火花,会造成火灾或瓦斯、煤尘爆炸事故。因此,为了避 免事故的发生,在煤矿供电工作中,应按照有关规定,采取防爆、 防触电、过负荷及过流保护等一系列技术措施和管理制度,消除 各种不安全因素,确保供电的安全。 1.1.3 保证供电质量 衡量供电质量高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。 交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动 会影响交流电动机的转速。按照电力工业技术管理法规规定, 对于额定频率为 50Hz 的工业用交流电,其频率相对于额定值的 偏差不允许超过0.2-0.5Hz,即为额定频率的0.4-1。 电压偏移是衡量供电质量的又一重要指标。所谓电压偏移, 是指用电设备在运行中,实际的端电压与其额定电压的偏差。用 电设备对定范围内的电压偏移具行适应能力,但随着电压偏移 的增大,用电设备的性能将会恶化,严重时会造成设备的损坏。 例如,白炽灯在超过额定电压 5的电压下工作时其工作寿命 将缩短一半;因此我国对用电设备电压偏移的允许值做了具体 的规定,例如电动机的电压偏移不允许超过其额定电压的 5,白炽灯的电压偏移不允许越过其额定值的+3和- 2.5。 1.1.4 技术经济合理 技术经济合理是指在满足上述三项要求的前提下,使供电系 统的投资和运行达到最佳的经济效益。供电系统的投资要少,运 行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长 远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾 全大局,适应发展。 1.21.2 设计原则设计原则 按照国家标准 GB50052-95供配电系统设计规范 、GB 50059-9235110kV 变电所设计规范 、GB50053-94 10kv 及 以下设计规范 、GB50054-95 低压配电设计规范等的规定, 进行矿山供电设计必须遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策, 包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格, 技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产 品。 3、近期为主、考虑发展 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远 期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理 确定设计方案。矿山供电设计是整个煤矿设计中的重要组成部分。 矿山供电设计的质量直接影响到煤矿的生产及发展。作为从事矿 山供电工作的人员,有必要了解和掌握矿山供电设计的有关知识, 以便适应设计工作的需要。 1.31.3 内容及步骤内容及步骤 全矿总降压变电所及配电系统设计,是根据各个部门负荷数 量和性质及其对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。 解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。其基本内容有 以下几方面。 1、负荷计算 全矿总降压变电所的负荷计算,是在各部门负荷计算的基础 上进行的。考虑变电所变压器的功率损耗,从而求出全矿总降压 变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、显示计 算结果。 2、一次系统图 跟据负荷类别及对供电可靠性的要求进行负荷计算,绘制一 次系统图,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要 安全可靠又要灵活经济,安装容易维修方便。 3、电容补偿 按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算 求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功功率。由手册或产品 样本选用所需无功功率补偿柜的规格和数量。 4、变压器选择及变电所布置 根据电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素, 结合全矿计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器型号及全 矿供电平面图。 5、短路电流计算 矿山用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电 网容量,皆可按无限大容量系统供电进行短路计算。求出各短路 点的三相短路电流及相应有关参数。 6、高、低压设备选择及校验 参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值, 选择高、低压配电设备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝 缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。并根据需要进行热稳定 和力稳定检验,并列表表示。 7、导线、电缆的选择 为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行 导线和电缆截面选择时必须满足发热条件: 导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即线路计 算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温 度。 8、整定及二次保护 为了监视、控制和保证安全可靠运行,各用电设备,皆需设 置相应的控制、信号、检测和继电器保护装置。并对保护装置做 出整定计算. 第第 2 2 章章: :负荷分析和主变压器的选择负荷分析和主变压器的选择 2.1 负荷分析 2.1.1 负荷分类及定义 1. 一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回, 带来极大的政治、经济损失者属于一级负荷。一级负荷要求有两个独立电 源供电。 2. 二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时 间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。二级负 荷应由两回线供电。但当两回线路有困难时(如边远地区) ,允许有一回 专用架空线路供电。 3. 三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。三级负荷对供电无特 殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。 煤矿变电所负责向整个矿区供电,在煤矿上除了家属区及一些辅助设 备以外,大部分是井下用电,例如:提升机,排水泵等等,若煤矿变电所一 旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷。采用两个独立回路供电. 2.1.2 本系统的负荷计算 1. 定义 (1)、计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一 个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所 产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用 30 分钟的最 大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 (2)、平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该 段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消 耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均 负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 2. 负荷计算的方法 负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。 本设计将采用需要系数法予以确定。 所用公式有: (1)、单组用电设备的计算负荷 单组用电设备的计算负荷应按下式计算: 22 tan cadeN cacawm cacaca PKP QP SPQ 式中 Pca、Qca、Sca-该组用电设备的有功、无功、视在功率计算值, kw、kvar、kVA -该组用电设备额定容量之和,kw N P ,-该组用电设备的需用系数和加权平均功率因数 de Kcos wm -与相对应的正切值tan wm cos wm 该组用电设备的负荷电流按下式计算: 3 ca ca N S I U 式中 Ica-该组用电设备的总负荷电流,A UN-电网的额定电压,kv (2)、变电所总计算负荷 将变电所各组用电设备的计算负荷相加,再乘以组间最大负荷的 同时系数,即可求出变电所的总计算负荷. 22 SPca Sqca PKP QKQ SPQ 式中 -变电所负荷的总有功、无功、视在功率计算值,PQS kw、kvar、kVA -变电所各组用电设备的有功、无功功率计算值 caca PQ 之和, kw、kvar -各组用电设备最大负荷不可能同时出现的组间 SPSq KK 最大负荷同时系数,组数越多其值越小,本设计取 Ksp=0.9,Ksq=0.95 变电所的功率因数为 cos P S 3. 负荷计算结果 见表 2-1 2.2 无功功率的补偿 根据全国供用电规则的规定:高压供电的工业用户功率因数 应该在 0.90 以上.,所以当变电所的功率因数低于 0.9 时,应采取人 工补偿措施,补偿后的功率因数应不低于 0.95.目前 35kv 变电所一 般是采用在 6kv 母线上装设并联电容器的进行集中补偿的方法, 来提高变电所的功率因数。 1、电容器补偿容量的计算 电容器的无功补偿容量为: ) ac tantan( PQC 式中 -补偿前功率因数角的正切值tan -补偿后应达到的功率因数角的正切值 ac tan 2、 电容器(柜)台数的确定 无功补偿所需电容器总台数 N 为 2 )(q NC W NC C U U Q N 式中 -单台电容器柜的额定容量,kvar NC q -电容器的实际工作电压,kV W U -电容器的额定电压,kV NC U 确定电容器的总台数时,应选取不小于计算值 N 的整数。 3、 补偿后的实际功率因数 因为电容器的台数选择与计算值不同,所以应计算补偿后的实际功率因数。 电容器的实际补偿容量为: 2 . cqNca )( CN W U U NQ 。 式中 Qca-电容器的实际补偿容量,kvar N-所选电容器的实际台数 补偿后变电所负荷的总无功功率为 caca QQQ 。 补偿后变电所的负荷总容量 2 a.c 2 ca QPS 。 补偿后的功率因数 a.c a.c cos S P 式中 、 、-补偿后变电所负荷的总无功功率、总容量和 ca。 Q ca。 S a.c cos 功率因数,kvar、kVA 、-补偿前变电所负荷的用功功率、无功功 P Q 率的计算值,kW、kvar 2.3主变压器的选择 1、主变压器台数的确定 具有一级负荷的变电所,应满足用电负荷对供电可靠性的要求。 根据煤炭工业设计规范规定,矿井变电所的主变压器一般选 用两台,当其中一台停运时,另一台应能保证安全及原煤生产用 电,并不得少于全矿负荷的 80%,根据实际情况的需要在本设 计中选择了两台主变压器,采用一台工作一台带电备用的运行形 式。 2、变电所主变压器容量的确定 本变电所选择的两台变压器,一台工作一台备用,则变压器的容 量应该按下式计算: a.c. SS TN 主变压器型号的选择应尽量考虑采用低损耗、高效率的变压器。 根据实际情况本设计选择了两台型号为 SFL7-20000/35 的变压器。 第 3 章电气主接线的设计 3.1电气主接线的概述 变电所主接线(一次接线)表示变电所接受、变换和分配电能的路径。 它由各种电力设备(隔离开关、避雷器、断路器、互感器、变压器等)及其 连接线组成。通常用单线图表示。 主接线是否合理,对变电所设备选择和布置,运行的灵活性、安全性、 可靠性和经济性,以及继电保护和控制方式都有密切关系.它是供电设计中 的重要环节. 在图上所有电器均以新的国家标准图形符号表示,按它们的 正常状态画出。所谓正常状态,就是电器所处的电路中既无电压,也无外 力作用的状态。对于图中的断路器和隔离开关,是画出它们的断开位置。 在图上高压设备均以标准图形符号代表,一般在主接线路图上只标出设备 的图形符号,在主接线的施工图上,除画出代表设备的图形符号外,还应 在图形符号旁边写明设备的型号与规范。从主接线图上我们可了解变电所 设备的电压、电流的流向、设备的型号和数量、变电所的规模及设备间的 连接方式等,因此,主接线图是变电所的最主要的图纸之一。 3.2电气主接线的设计原则和要求 3.2.1 电气主接线的设计原则 (1) 考虑变电所在电力系统的地位和作用 变电所在电力系统的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所 不管是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变 电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、 灵活性、经济性的要求也不同。 (2) 考虑近期和远期的发展规模 变电所主接线设计应根据五到十年电力系统发展规划进行。应根据 负荷的大小及分布负荷增长速度和潮流分布,并分析各种可能的运行方 式,来确定主接线的形式以及所连接电源数和出线回数。 (3) 考虑用电负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响 对一级用电负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后, 应保证全部一级用电负荷不间断供电;对二级用电负荷,一般要有两个 电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级用电负荷供电,三 级用电负荷一般只需一个电源供电。 (4)考虑主变台数对主接线的影响 变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将会产生直接的 影响。通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高, 因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电所, 其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性的要求低。 (5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响 发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设 备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容 量的有无而有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、 变压器停运;当线路故障时否允切除线路、变压器的数量等,都直接影 响主接线的形式。 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所 的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接总数、设备特点等条件确定。 并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过 渡或扩建等要求。 (1)可靠实用 所为可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电。 衡量可靠性的客观标准是运行实践。经过长期运行实践的考验,对以往 所采用的主接线经过优选,现今采用主接线的类型并不多。主接线的可 靠性是它的各组成元件,包括一、二次部分在运行中可靠性的综合。因 此,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次 设备的故障对供电可靠性的影响。同时,可靠性不是绝对的,而是相对 的。一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能是不可 靠的。 (2)运行灵活 主接线运行方式灵活,利用最少的切换操作,达到不同的供电方式。 根据用电负荷大小,应作到灵活的投入和切除变压器。检修时,可以方 便的停运变压器、断路器、母线等电气设备,不影响工厂重要负荷的用 电。 (3)简单经济 在满足供电可靠性的前提下,尽量选用简单的接线。接线简单,既 节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备,使节 点少、事故和检修机率少;又要考虑单位的经济能力。经济合理地选用 主变压器型号、容量、数量,减少二次降压用电,达到减少电能损失之 目的。 (4) 操作方便 主接线操作简便与否,视主接线各回路是否按一条回路配置一台断 路器的原则,符合这一原则,不仅操作简便、二次接线简单、扩建也方 便,而且一条回路发生故障时不影响非故障回路供电。 (5)便于发展 设计主接线时,要为布置配电装置提供条件,尽量减少占地面积。 但是还应考虑工厂企业的发展,有的用户第一期工程往往只上一台变压 器,经 35 年后,需建设第二台主变压器,变电所布局、基建一般都是 根据主接线的规模确定的。因此,选择主接线方案时,应留有发展余地。 扩建时可以很容易地从初期接线过度到最终接线。 3.3 电气主接线方案的比较 对于电源进线电压为 35KV 及以上的大中型工矿企业,通常是先经 工厂总降压变电所降为 610KV 的高压配电电压,然后经车间变电所, 降为一般低压设备所需的电压。 总降压变电所主结线图表示工厂接受和分配电能的路径,由各种电力 设备(变压器、避雷器、断路器、互感器、隔离开关等)及其连接线组成, 通常用单线表示。 主结线对变电所设备选择和布置,运行的可靠性和经济性,继电保护 和控制方式都有密切关系,是供电设计中的重要环节。 1. 一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所, 这种主结线,其一次侧的断路器跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁, 而处在线路断路器的内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。这种主结 线的运行灵活性较好,供电可靠性较高,适用于一、二级负荷工厂。这种 内桥式结线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并 且变电所的变压器不需要经常切换的总降压变电所。 2. 一次侧采用外桥式结线、二次侧采用单母线分段的总降压变电所, 这种主结线,其一次侧的高压断路器也跨接在两路电源进线之间,但处在 线路断路器的外侧,靠近电源方向,因此称为外桥式结线。这种主结线的 运行灵活性也较好,供电可靠性同样较高,适用于一、二级负荷的工厂。 但与内桥式结线适用的场合有所不同。这种外桥式适用于电源线路较短而 变电所负荷变动较大、适用经济运行需经常切换的总降压变电所。当一次 电源电网采用环行结线时,也宜于采用这种结线,使环行电网的穿越功率 不通过进线断路器,这对改善线路断路器的工作及其继电保护的整定都极 为有利。 3、一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所,这种主结线图 有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点,但所用高压开关设备较多, 可供一、二级负荷,适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所 4、一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主电路图采用双母线结 线较之采用单母线结线,供电可靠性和运行灵活性大大提高,但开关设备 也大大增加,从而大大增加了初投资,所以双母线结线在工厂电力系统在 工厂变电所中很少运用主要用与电力系统的枢纽变电所。 本次设计的煤矿是连续运行,负荷变动较小,电源进线较短 (4.5km),主变压器不需要经常切换,另外再考虑到今后的长远发展。 本设计一次侧采用全桥接线,二次侧采用单母线分段接线。 第 4 章:短路电流的计算 4.1 短路电流计算的一般概述 电气设备或导体发生短路故障时通过的电流为短路电流。 在工矿企业供电系统的设计和运行中,不仅要考虑到正常工作 状态,而且还要考虑到发生故障所造成的不正常状态。根据电 力系统多年的实际运行经验,破坏供电系统正常运行的故障一 般最常见的是各种短路。所谓短路是指相与相之间的短接,或 在中性点接地系统中一相或几相与大地相接(接地) ,以及三 相四线制系统中相线与中线短接。当发生短路时,短路回路的 阻抗很小,于是在短路回路中将流通很大的短路电流(几千甚 至几十万安) ,电源的电压完全降落在短路回路中。 4.1.1 短路的原因 发生短路的主要原因是由于电力系统的绝缘被破坏。在大多数 情况下,绝缘的破坏多数是由于未及时发现和未及时消除设备 中的缺陷,以及设计、安装和运行维护不当所,例如:过电压、 直接雷击、绝缘材料的陈旧、绝缘配合不好、机械损坏等,运 行人员的错误操作,如带负荷拉开隔离开关,或者检修后未拆 接地线就接通断路器;在长期过负荷元件中,由于电流过大, 载流导体的温度升高到不能容许的程度,使绝缘加速老化或破 坏;在小接地电流系统中未及时或消除一相接地的不正常工作 状态,此时,其它两相对地电压升高倍,造成绝缘损坏;在3 某些化工厂或沿海地区空气污秽,含有损坏绝缘的气体或固体 物质,如不加强绝缘,经常进行维护检修或者采取其他特殊防 护措施等,都很容易造成短路。此外,在电力系统中,某些事 故也可能直接导致短路,如杆塔塌导线断线等。动物或飞禽跨 接载流导体也会造成短路事故。 4.1.2短路的危害 短路电流所产生的电动力能形成很大的破坏应力,如果导体和它们 的支架不够坚固,则可能遭到严重破坏。短路电流越大,通过的时间越 长,对故障元件破坏的程度也越大。由于短路电流很大,即使通过的时 间很短,也会使短路电流所经过的元件和导体收起不能容许的发热,从 而破坏绝缘甚至使载流部分退火、变形或烧毁。既然发生短路时流通很 大的短路电流(超过额定电流许多倍) ,这样大的短路电流一旦流经电气 设备的载流导体,必然要产生很大的电动力和热的破坏作用,随着发生 短路地点和持续时间的长短,其破坏作用可能局限于一小部分,也可能 影响整个系统。 4.1.3短路的类型 三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单 相短路(单相接地短路)和两相接地短路。除了上述各种短路 以外,变压器或电机还可能发生一相绕组匝间或层间短路等。 根据运行经验统计,最常见的是单相接地短路,约占故障总数 的 60%,两相短路约占 15%,两相接地短路约占 20%,三相短路 约占 5%。三相短路虽少,但不能不考虑,因为它毕竟有发生的 可能,并且对系统的稳定运行有着十分不利的影响。单相短路 虽然机会多短路电流也大,但可以人为的减小单相短路电流数 值,使单相短路电流最大可能值不超过三相短路电流的最大值。 这就使全部电气设备可以只根据三相或两相短路电流来选择, 况且三相短路又是不对称短路的计算基础,尤其是工业企业供 电系统中大接地电流系统又很少,因此应该掌握交流三相短路 电流的计算。 4.2 短路电流计算的目的和方法 短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电 保护装置的整定计算。 进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短 路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然 后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件 有最大可能的短路电流通过。 接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要 元件的阻抗。在等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主 要元件表示出来,并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。对于工 厂供电系统来说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也 比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出 其等效总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。 短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法 (又称相对单位制法)。 本设计采用标幺制法计算短路电流。其结果为: 35kv 母线 S1 点短路电流6kv 母线 S2 点短路电流运 行方式I” (KA) ich(KA)S”(MVA)I” (KA) ich(KA)S”(MVA) 最大运行 方式 7.3618.77471.6614.9751.4163.35 最小运行 方式 9.1220.52584.4516.0449.32175.02 第 5 章:电气设备的选择与校验 5.1 高压电器设备选择的一般原则 为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选择与校验的一般 条件有:按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择;按短 路条件包括动稳定、热稳定校验;按环境工作条件如温度、湿度、海拔等 选择。 由于各种高压电气设备具有不同的性能特点,选择与校验条件不尽相 同,高压电气设备的选择与校验项目见表 5-1。 表 5-1 高压电气设备的选择与校验项目 短路电流校验设备名 称 额定电 压 额定电 流 开断能 力动稳定热稳定 环境 条件 其它 断路器 操作性能 负荷开 关 操作性能 隔离开 关 操作性能 熔断器 上、下级间 配合 电流互 感器 电压互 感器 二次负荷、 准确等级 支柱绝 缘字 二次负荷、 准确等级 穿墙套 管 母线 电缆 注:表中“”为选择项目, “”为校验项目。 一、按正常工作条件选择高压电气设备 (一)额定电压和最高工作电压 高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,常高于电网 的额定电压,故所选电气设备允许最高工作电压 UN不得低于所接电网的 最高运行电压。 一般电气设备允许的最高工作电压可达 1.11.15UN ,而 实际电网的最高运行电压 UN.W一般不超过 1.1UN,因此在选择电气设备 时,一般可按照电气设备的额定电压 UN不低于装置地点电网额定电压 UN.W的条件选择,即 UN UN.W (二)额定电流 电气设备的额定电流 IN是指在额定环境温度下,电气设备的长期允 许通过电流。IN应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电 流 Imax,即 IN Imax 计算时有以下几个应注意的问题: (1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低 5%时,出力保持不 变,故其相应回路的 Imax为发电机、调相机或变压器的额定电流的 1.5 倍; (2)若变压器有过负荷运行可能时, Imax应按过负荷确定(1.32 倍变压器额定电流) ; (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的 Imax; (4)出线回路的 Imax除考虑正常负荷电流(包括线路损耗)外,还 应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。 (三)按环境工作条件校验 在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤须注意小 环境)条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆 冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。例如:当 地区海拔超过制造部门的规定值时,由于大气压力、空气密度和湿度相应 减少,使空气间隙和外绝缘的放电特性下降,一般当海拔在 10003500m 范围内,若海拔比厂家规定值每升高 l00m,则电气设备允许最高工作电 压要下降 1%。当最高工作电压不能满足要求时,应采用高原型电气设备, 或采用外绝缘提高一级的产品。对于 110kV 及以下电气设备,由于外绝 缘裕度较大,可在海拔 2000m 以下使用。 当污秽等级超过使用规定时,可选用有利于防污的电瓷产品,当经济 上合理时可采用屋内配电装置。 当周围环境温度 0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工 作电流应乘以修正系数 K,即 N N N IKII max 0max p.r 我国目前生产的电气设备使用的额定环境温度 N=40。如周围环境 温度 0高于 40(但低于 60)时,其允许电流一般可按每增高 1,额 定电流减少 1.8%进行修正,当环境温度低于 40时,环境温度每降低 1,额定电流可增加 0.5%,但其最大电流不得超过额定电流的 20%。 二、按短路条件校验 (一)短路热稳定校验 短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超 过允许值。满足热稳定的条件为 dzt ttI 22 I 式中 It 由生产厂给出的电气设备在时间 t 秒内的热稳定电流。 I短路稳态电流值。 t与 It相对应的时间。 tdz短路电流热效应等值计算时间。 (二)电动力稳定校验 电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。 满足动稳定的条件为 或 ches ii ches II 式中 ich、Ich短路冲击电流幅值及其有效值; ies 、Ies电气设备允许通过的动稳定电流的幅值及其有效值。 下列几种情况可不校验热稳定或动稳定: (1)用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不校验 热稳定。 (2)采用限流熔断器保护的设备,可不校验动稳定。 (3)装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不校验动、热 稳定。 5.2 电气设备的选择和校验 1、断路器 高压断路器是变电所主要电气设备之一,其选择的好坏,不但直接影 响变电所的正常状态下运行,而且也影响在故障条件下是否能可靠地分断。 断路器的选择根据额定电压、额定电流、装置种类、构造型式、开断电流 或开断容量各技术参数,并且进行动稳定和热稳定校验。 按额定电压选择 断路器的额定电压,应不小于所在电网的额定电压,即 UN UN.W 式中 UN断路器的额定电压,KV; UN.W 电网的额定电压,KV。 按额定电流选择 断路器的额定电流 IN应不小于回路的持续工作电流,即 IN Ica 式中 IN断路器额定电流,A; Ica回路持续工作电流,A。 按配电装置种类选择 装置的种类指断路器安装的场所。装设在屋内的应选屋内型,装设在 屋外的,应选屋外型。 按构造型式选择 在相同技术参数的条件下,有各种型式的断路器,如多油断路器、少 油断路器、空气断路器、六氟化硫断路器等。要根据配电装置的工作条件 和要求,结合各断路器的特点来选用。 少油断路器的特点是油量少、重量轻,不用采取特殊的防火防爆措施。 且其尺寸小、占地面积小,造价低。因此,凡是在技术上能满足要求的场 合应优先采用。但少油断路器由于油量少,在低温下易于凝冻,故不适宜 严寒地区低温下运行。也不适于多次重合的场合。 空气断路器是无油不会起火,而且其动作速度快,断路时间短,断流 容量大,适用于多次重合的场合。但是,其结构复杂,附有一套压缩空气 装置,价值高。因此,只在要求动作速度快,多次重合的情况下,才选用 空气断路器。 六氟化硫断路器的特点灭弧性能好,在密封不好的情况下,在断路器 周围环境中易于沉积 SF6 气体,并需进行充气。 在设计时,具体问题要具体分析,根据上述条件,选用技术上合理而 又经济的断路器为宜。 2、隔离开关 隔离开关应按其额定电压、额定电流及使用的环境条件选择出合适的 规格和型号,然后按短路电流的动、热稳定性进行校验。 按环境条件选择隔离开关时,可根据安装地点和环境选择户内式、户 外式、普通型或防污型等类型,防污型用于污染比较严重的地方。隔离开 关按构造可分为三柱式、双柱式和 V 型结构,工况企业 35KV 变电所户 外多选用 V 型结构。此外,隔离开关还有带接地刀闸和不带接地刀闸两 种,带接地刀闸的一般用于变电所进线。在选择隔离开关的同时还必须选 择配套的操作机构。 隔离开关的选择,除了不校验开断能力外,其余与断路器的选择相同, 因为隔离开关与断路器串联在回路中,网络出现短路故障时,对隔离开关 的影响完全取决于断路器的开断时间,故计算数据与断路器选择时的计算 数据完全相同。 3、电流互感器 根据使用环境和安装条件确定电流互感器的类型,然后按正常工作条 件及短路参数确定其规格。选择步骤如下: (1)额定电压的选择 电流互感器的额定电压应大于或等于电网的额定电压,同断路器额定 电压的选择。 (2)一次额定电流的选择 电流互感器原边额定电流 I1N应大于等于 1.21.5 倍最大长时工作电 流 Ica,即 I1N (1.21.5)Ica (3)、确定准确等级 电流互感器的准确度级别有 0.2,0.5,1.0,3.0,10 等级。测量和计量 仪表使用的电流互感器为 0.2 级,只为电流、电压测量用的电流互感器允 许使用 1.0 级,对非重要的测量允许使用 3.0 级。 (4)动稳定校验 电流互感器满足动稳定的条件是 im1es i2 N IK 式中 Kes-动稳定倍数,由产品目录查出; iim-三相短路冲击电流,Ka (5)热稳定校验 电流互感器满足热稳定的条件是 t tf 1 ts N SS I I K 式中 Kts-对应于 t 的热稳定倍数,由产品目录查出; t-给定的热稳定时间,一般为 1s; Iss-三项稳态短路电流有效值,A; tf-短路电流的家乡作用时间,s。 4、母线 (1)母线材料及形状的选择 母线材料一般采用铝导体,对于 35kv 及以上的户外母线常采用钢芯 铝导线,而 6kv 及以下的母线一般采用矩形母线。 (2)母线截面的选择 1)按最大长时工作电流选择 母线的长时允许电流应大于或等于通过母线的最大长时工作电流,即 caso IIK P 式中 Ip母线的长时允许电流,A Ica-通过母线的最大长时工作电流,A Kso-温度校正系数。 2)按短路热稳定条件校验 iskmin tK C I A SS 式中 Amin-母线的最小热稳定截面,mm2 ISS-通过母线的最大三相短路电流稳定值,A; Ksk-集肤效应系数 C-导体的热稳定系数 3)母线的动稳定校验 三相短路时,位于同一平面的三相平行母线中产生的最大电动力为 72)3( im 10* a i73 . 1 L KF S )( 式中 F-三相短路时,作用在母线一个跨距上的最大电动力,N -三相短路电流的冲击值,A )3( im i L-母线跨距,cm a-两母线间中心线间的距离,cm Ks-母线的形状系数 5、支柱绝缘子 主要用来支持导线和杆塔绝缘。目前种类很多,主要有悬式绝缘子, 针式绝缘子,蝴蝶型绝缘子,拉紧绝缘子,支柱绝缘子,钢化玻璃绝缘子, 陶瓷横担,钢化玻璃横担,各类电气设备进出线套管,以及穿墙套管等。 选高压支柱式绝缘子: 户外支柱: ZS 实心棒型支柱 ZSX 悬挂式棒式支柱 ZSW耐污型棒式支柱 户内支柱:ZN户内内胶装支柱瓷绝缘子 ZL户内联合胶装 Z 户内外胶装 A,B,C,D机械破坏等级 Y圆柱底座 T椭圆形底座 F方形 户外选 ZSW35/4 户内选 ZL35/4 Y 6、高压开关柜的选择 (1) 、高压开关柜型号的选择 高压开关柜按安装地点和使用环境分,可分为户内型、户外型、普通 型、封闭型、矿用一般型和矿用防爆型等类型。按电器元件在高压开关柜 内的安装方式不同可分为固定式和移开式两种。按开关柜的安装方式和维 护小球分,又分为靠墙或不靠墙安装,单面或双面维护。 在高压开关柜中大都装设少油断路器,对于频繁通断或短路故障较多 的线路,要选中装有真空断路器的开关柜。选择高压开关柜的时候还应考 虑其操作机构,手动式用于小型变电所,电磁式用于大、中型变电所。 (2) 、高压开关柜一次电路方案的确定 选择高压开关柜的一次电路方案时,应考虑以下几个因素: (1)开关柜的用途。高压开关柜按用途不同,可分为进线柜、出现 柜、电压互感器柜等多种。开关柜的用途不同,柜内的电气元件和接线方 式也不同,确定开关柜的一次电路方案时,应首先考虑其用途。 (2)负荷情况。对于负荷容量大、继电保护要求较高的用电户,必 须使用断路器进行保护和控制;对于负荷容量较小,继电保护要求不高的 用电户,可采用装有负荷开关和熔断器的开关柜,对于单回路供电的用户, 开关柜只要求断路器靠近母线的一侧装设隔离开关;对双回路供电的用户, 断路器两侧都应该装设隔离开关。 (3)开关柜之间的组合情况。变电所的进线柜和联络柜,由于安装 需要,往往选用两种不同方案的开关柜组合使用。 (4)进出线及安装布置情况。为了保证足够的安全距离,两个架空 出线柜不得相邻布置,中间至少应隔开一个其他方案的开关柜。 3、高压开关柜电气参数的选择校验 当高压开关柜的型号和一次电路方案确定以后,开关柜中所装电器元 件的型号也就基本确定。下一步应对柜内电气元件的技术参数进行选择校 验。主要开关电器的选择和校验方法如前所述。有些高压配电装置,厂家 已经进行配套生产,选择时,只需要按配电箱所给技术参数选择校验即可。 第 6 章:导线的选择与敷设 6.1 导线选择的条件 为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行导线和电缆 截面时必须满足下列条件: 1、发热条件 导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产 生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。 2、电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损 耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路, 可不进行电压损耗校验。 3、经济电流密度 35KV 及以上的高压线路及电压在 35KV 以下但距离长电流大的线路, 其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年费用支出最小。 所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。 工厂内的 10KV 及以下线路,通常不按此原则选择。 4.机械强度 导线(包括裸线和绝缘导线)截面不应小于其最小允许截面。对于电 缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线也应校验短路 时的稳定度。对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。 6.2 电缆型号的含义 绝缘导体内护层其他特征铠装层外被层 Z:纸绝 缘,无 P 或 D 为油 浸纸绝缘 L:铝 无 L 为铜 Q:铅包 L:铝包 CY:充油 F:分相 D:不滴流 C:滤尘用 P:干绝缘 0:无 2:双钢带 3:细钢丝 4:粗钢丝 0:无 1:纤维 层 2:聚氯 乙烯套 本设计中根据实际情况一般选择使用铝作为导体材料的电缆。 6.3 导线截面的选择 高压线路的导线截面一般按经济电流密度选择,按最大长时工作电流 和允许电压损失校验。 1、 按经济电流密度选择导线截面 ed m.n e I I A 式中 Ae-导线的经济截面,mm2 Ied-经济电流密度,见工矿企业供电表 6-17,A/mm2 Im.n-正常运行时线路的最大长时工作电流,A 选取标准截面时,一般选等于或接近于 Ae的值。 2、 按最大长时工作电流选择导线截面 caso IIK P 式中 Ica-线路的最大长时工作电流,A Ip-导线的长时允许电流,A Kso-温度校正系数 本设计中利用按经济电流密度选择导线截面这种方法计算。 6.4 电缆的敷设 电缆线路的敷设应该选择一个最短的路径,以便节约经济,还应该符 合下列要求: (1)尽可能使电缆不致受到各种损坏及腐蚀; (2)避开规划中建筑工程需要挖掘的地方; (3)便于维护。 8.1 变电所位置的选择 选择变电所位置时,应依照国家十至二十年的长远规划和五至十 年的系统设计,搞清所选变电所的负荷分布,近期和远期在系统 中的地位和作用,系统连接方式,电源潮流,负荷对象,供电要 求等,以满足国民经济发展的需要,从而使所址位置选择得比较 合理。变电所位置的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要 求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,必然就会减 少输电线路的投资和电能的损耗,既经济又节省能源。 因此变电所位置的确定遵循以下原则: (1)接近负荷中心。接近负荷中心主要从节约一次投资和减少运 行时电能损耗的角度出发。 (2)进出线方便。要有足够的进出线走廊,提供给架空进线、电 缆沟或电缆隧道。 (3)靠近电源侧。变电所应靠近电源进线侧布置,以免过大的功 率倒送,产生不必要的电能损耗和电压损失。 (3)满足供电半径的要求。由于电压等级决定了线路最大的输送 功率和输送距离,供电半径过大导致线路上电压损失太大,使末 端用电设备处的电压不能满足要求。因此变电所的位置应保证所 有用电负荷均处于该站的有效供电半径内,否则应增加变电所或 采取其他措施。 (4)运输设备方便。 (5)避免设在有剧烈震动和高温的场所。 (6)避免设在多尘或有腐蚀性气体的场所。 避免设在潮湿或易积水场所。 8.2 配电室的建筑要求 目前,在 635KV 各级电压屋内配电装置中,成套柜已被广泛 使用。这些柜在屋内的布置,虽有单、双列之分或所处楼层的不 同,其布置方法基本相同。 室内平面布置,主要是协调室内设备、通道及地下管沟道的相对 位置。也是土建专业进行房屋设计的主要依据之一。 室内平面布置是依据上述配置图和第一节所讲述的对配电装置基 本要求第三条内容及对尺寸进行布置,布置时还应考虑下列内容: 柜体基础槽钢的埋设。 (2) 电缆管沟道的布置。 防爆缓冲间的设置。 配电室宜采用百叶窗与轴流风机并用进行通风。风机的选择应按 事故排烟量要求,装设足够数量的事故通风装置。 8.3 配电设备的布置原则 配电装置场地是变电所用地的主要部分,我们这次设计的变电所 建于郊区,故其配电装置可采取占地较少的高层或半高层的户外 过半户外布置。凡设备安装在户外支架或较高的基础上,周围不 设置防护围拦,母线在上方的称为半高层布置;母线为双母线上 下两层重叠布置,母线隔离开关在上层操作的称为高层布置。若 将电压较高的配电装置和主变压器布置在户外,电压较低的配电 装置布置在内,或将高低压配电装置布置在户内,主变压器布置 在户外,则称为半人型布置。
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